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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Efecto lipolítico del Resveratrol en células 3T3-L1]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de La Sabana Facultad de Medicina Centro de Biología Molecular]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Introduction: The obesity it is one of the main risk factor for develop insulin resistance and type 2 diabetes, one component of calorie restriction in mammals it is given by Sirtuins proteins among them (SIRT 1), which have the capacity of inhibit the expression of the genes control by the nuclear receptor PPAR&gamma;, promoting the mobilization of the fatty acids from the adipocyte and avoiding their storage. Objective: The purpose of this work is to evaluate the capacity of Resveratrol (flavonoid found in grape skin) as a lipolytic agent on adipose cells differentiated by Rosiglitazone. Materials and methods: Fibroblast preadipocyte adipogenesis was carried out using Rosiglitazona, incubating murine 3T3-L1 cells in the presence of a differentiation cocktail of Rosiglitazone, Isobutil Xantine and Dexametasone, monitoring between days 0 to 10 of differentiation every two days. Subsequently doses of Resveratrol and Rosiglitazone were added to each cells culture and followed up until day 6, to make sure the Resveratrol effect. The triglycerides quantification was performed qualitatively by red oil stain and quantitatively by isopropanol extraction and absorbance measurement at 510 nm. Results and analysis: The results allowed us to see the Resveratrol lipolytic effect on the adipocyte cells, because the amount of triglycerides was lower than the cultures differentiated by Rosiglitazone. This could be caused by the Resveratrol capacity of stimulate the SIRT 1 activity, which also inhibit PPAR&gamma;. Conclusions: This kind of work will help in develop new interventions in the treatment of the obesity and complications.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>ART&Iacute;CULO ORIGINAL / ORIGINAL REVIEW</b></p>     <p align="center"><font size="4"><b>Efecto lipol&iacute;tico del Resveratrol en c&eacute;lulas 3T3-L1</b></font></p>     <p align="center"><font size="3"><b>Lipolitic effect of Resveratrol in cells 3T3-L1</b></font></p>     <p><b>Luis Gustavo Celis</b><sup><a href="#a1">1</a></sup>, <b>Catalina     Rozo</b><sup><a href="#a1">1</a></sup>, <b>Jennifer     Garay</b><sup><a href="#a1">1</a></sup>, <b>Diana Vargas</b><sup><a href="#a1">1</a></sup>, <b>Fernando Lizcano</b><sup><a href="#a1">1</a></sup></p>      <p><a name="a1"><sup>1</sup></a>Todos los autores pertenecen al Centro   de Biolog&iacute;a Molecular- Facultad de Medicina, Universidad de   La Sabana (Bogot&aacute;, Colombia), <a href="mailto:luis.celis@unisabana.edu.co">     luis.celis@unisabana.edu.co</a>, <a href="mailto:catalina.rozo@unisabana.edu.co">   catalina.rozo@unisabana.edu.co</a>, <a href="mailto:jennifer.garay@unisabana.edu.co"> jennifer.garay@unisabana.edu.co</a>,<a href="mailto:diana.vargas5@unisabana.edu.co"> diana.vargas5@unisabana.edu.co</a>, <a href="mailto:fernando.lizcano@unisabana.edu.co">fernando.lizcano@unisabana.edu.co</a> Correspondencia: Campus Universitario del Puente del Com&uacute;n Km. 21 Autopista Norte de Bogot&aacute;, D.C. Ch&iacute;a, Cundinamarca, Colombia.</p>      <p>Fecha de recepci&oacute;n: 7 de mayo de 2008<br/> Fecha de aceptaci&oacute;n: 18 de julio de 2008</p> <hr/>      <p><b>Resumen</b></p>     <p><b>Introducci&oacute;n:</b> La obesidad es uno de los mayores factores de riesgo para la resistencia a la insulina y la aparici&oacute;n de la diabetes tipo 2. Las prote&iacute;nas Sirtruinas, entre ellas la Sirtruina 1 (Sirt 1), tiene la capacidad de inhibir la expresi&oacute;n de los genes controlados por el receptor nuclear PPAR&gamma; promoviendo la movilizaci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos desde el adipocito y evitando su almacenamiento.<br/> <b>Objetivo:</b> El prop&oacute;sito de este trabajo es evaluar la capacidad del Resveratrol como agente lipol&iacute;tico en c&eacute;lulas adiposas diferenciadas.<br/> <b>Materiales y m&eacute;todos:</b> La adipog&eacute;nesis se realiz&oacute; mediante la incubaci&oacute;n preadipocitos de rat&oacute;n de la l&iacute;nea celular 3T3.-L1 en presencia de un c&oacute;ctel de diferenciaci&oacute;n con Rosiglitazona, Isobutil Xantina y Dexametasona, y se llevaron a cabo observaciones cada dos d&iacute;as en el per&iacute;odo comprendido entre los 0 y 10 d&iacute;as. Posteriormente, se aplicaron dosis de Rosiglitazona y Resveratrol y se realizaron nuevas observaciones hasta el d&iacute;a 6 para corroborar el efecto del Resveratrol.<br/> <b>Resultados y discusi&oacute;n:</b> Los resultados obtenidos nos permitieron observar el efecto lipol&iacute;tico del Resveratrol sobre las c&eacute;lulas adiposas dado que la cantidad de triglic&eacute;ridos dentro de las mismas fue menor con respecto a las c&eacute;lulas diferenciadas y que no fueron tratadas con &eacute;ste. Esto puede ser causado por la capacidad del Resveratrol de estimular la actividad de la Sirt 1 que a su vez provoca la inhibici&oacute;n del PPAR&gamma;.<br/> <b>Conclusiones:</b> Estos trabajos nos permitir&aacute;n en el futuro desarrollar nuevas intervenciones en el tratamiento de la obesidad y sus complicaciones.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> Resveratrol, Sirtruinas, Rosiglitazona, Adipocito, adipog&eacute;nesis, obesidad, diabetes tipo 2.</p> <hr/>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Abstract</b></p>     <p><b>Introduction:</b> The obesity it is one of the main risk factor for develop insulin resistance and type 2 diabetes, one component of calorie restriction in mammals it is given by Sirtuins proteins among them (SIRT 1), which have the capacity of inhibit the expression of the genes control by the nuclear receptor PPAR&gamma;, promoting the mobilization of the fatty acids from the adipocyte and avoiding their storage.<br/> <b>Objective:</b> The purpose of this work is to evaluate the capacity of Resveratrol (flavonoid found in grape skin) as a lipolytic agent on adipose cells differentiated by Rosiglitazone.<br/> <b>Materials and methods:</b> Fibroblast preadipocyte adipogenesis was carried out using Rosiglitazona, incubating murine 3T3-L1 cells in the presence of a differentiation cocktail of Rosiglitazone, Isobutil Xantine and Dexametasone, monitoring between days 0 to 10 of differentiation every two days. Subsequently doses of Resveratrol and Rosiglitazone were added to each cells culture and followed up until day 6, to make sure the Resveratrol effect. The triglycerides quantification was performed qualitatively by red oil stain and quantitatively by isopropanol extraction and absorbance measurement at 510 nm.<br/> <b>Results and analysis:</b> The results allowed us to see the Resveratrol lipolytic effect on the adipocyte cells, because the amount of triglycerides was lower than the cultures differentiated by Rosiglitazone. This could be caused by the Resveratrol capacity of stimulate the SIRT 1 activity, which also inhibit PPAR&gamma;.<br/> <b>Conclusions:</b> This kind of work will help in develop new interventions in the treatment of the obesity and complications.</p>     <p><b>Key words:</b> Resveratrol, Sirtruins, Rosiglitazone, Adipocyte, Adipogenesis, Obesity, Diabetes type 2.</p>   <hr/>     <p><b><font size="3">INTRODUCCI&Oacute;N</font></b></p>     <p>En la actualidad, la obesidad se ha convertido en un problema de salud p&uacute;blica y un factor de riesgo para enfermedades como diabetes, c&aacute;ncer de pr&oacute;stata, seno y col&oacute;n, enfermedades card&iacute;acas e hipertensi&oacute;n (<a href="#1">1</a>). Para entender la fisiopatolog&iacute;a de esta enfermedad, es fundamental la comprensi&oacute;n de la fisiolog&iacute;a de la c&eacute;lula de grasa tanto a nivel celular como molecular y as&iacute; comprender las complicaciones que origina la obesidad.</p>     <p>La obesidad constituye un problema de salud p&uacute;blica tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, igualmente se presenta en los pa&iacute;ses propensos a la desnutrici&oacute;n. A nivel mundial 1,1 billones de adultos sufren de sobrepeso y de ellos 312 millones son obesos. Igualmente, esta enfermedad est&aacute; afectando a la poblaci&oacute;n infantil, y se estima que hay unos 155 millones de ni&ntilde;os con obesidad o sobrepeso. Una de las complicaciones derivadas de la obesidad es la diabetes; se estima que para el a&ntilde;o 2030 se incremente en Estados Unidos y Canad&aacute; el n&uacute;mero de casos con diabetes en 72%, mientras que en Am&eacute;rica Latina y el Caribe este incremento est&eacute; en el orden del 148% (<a href="#2">2</a>).</p>     <p>Al tratar de contrarrestar las causas que inducen enfermedades como la obesidad y la diabetes, se podr&aacute;n dise&ntilde;ar estrategias que conduzcan a estilos de vida que disminuyan las complicaciones y secuelas que presentan estas patolog&iacute;as.</p>     <p>El Resveratrol (3,4,5-trans-trihydroxystilbeno) es un compuesto fen&oacute;lico que se encuentra en la uva y en una variedad de plantas medicinales. &Eacute;ste funciona como unafitolexina que protege a las plantas contra infecciones por hongos (<a href="#3">3</a>). Sin embargo, puede tener otros efectos en c&eacute;lulas en cultivo, tales como inhibir el ciclo celular e inducir a la apoptosis v&iacute;a la ruta de se&ntilde;alizaci&oacute;n MAP quinasa o por la inhibici&oacute;n de las prote&iacute;nas involucradas en la traducci&oacute;n de las prote&iacute;nas (<a href="#3">3</a>).</p>     <p>Otro efecto observado lo constituye la activaci&oacute;n de la Sirt 1, promoviendo la movilizaci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos en los adipocitos (<a href="#3">3</a>,<a href="#4"> 4</a>), al igual que efectos antiinflamatorios, antioxidantes y cardioprotectores (<a href="#5">5</a>).</p>     <p>Uno de los componentes de la restricci&oacute;n cal&oacute;rica en los mam&iacute;feros est&aacute; dada por la prote&iacute;nas Sirtruinas (que son deacetilasas de Histonas dependientes de NAD+), entre ellas la Sirtruina 1 (Sirt 1), que tiene la capacidad de inhibir la expresi&oacute;n de los genes controlados por el receptor nuclear PPARg, promoviendo la movilizaci&oacute;n de los &aacute;cidos grasos desde el adipocito y evitando su almacenamiento (<a href="#4">4</a>).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>La activaci&oacute;n de Sirt 1 disminuye los niveles de glucosa, aumenta la sensibilidad de la insulina, incrementa el n&uacute;mero y la funci&oacute;n de las mitocondrias, disminuye la adiposidad, aumenta la tolerancia al ejercicio, y potencialmente disminuye el peso corporal (<a href="#6">6</a>). Por otra parte, Sirt 1 permite responder a los adipocitos a perturbaciones en el metabolismo y en la regulaci&oacute;n de la adiponectina (<a href="#7">7</a>).</p>     <p>As&iacute; mismo, act&uacute;a sobre la biog&eacute;nesis mitocondrial reduciendo las especies reactivas del ox&iacute;geno (ROS) y previniendo el envejecimiento (<a href="#8">8</a>). Tambi&eacute;n incrementa la resistencia al estr&eacute;s oxidativo en el coraz&oacute;n, mediante el aumento de la actividad antioxidante a trav&eacute;s de enzimas como la catalasa; sin embargo, a dosis altas puede producir cardiomiopat&iacute;as por lo que su administraci&oacute;n en estas terapias antienvejecimiento debe ser cuidadosa (<a href="#9">9</a>).</p>     <p>El prop&oacute;sito de este trabajo es evaluar la capacidad del Resveratrol como agente lipol&iacute;tico en c&eacute;lulas adiposas diferenciadas con Rosiglitazona.</p>     <p><b><font size="3">METODOLOG&Iacute;A</font></b></p>     <p><b>L&iacute;nea celular.</b> Se utiliz&oacute; la l&iacute;nea celular de fibroblastos (preadipocitos) de rat&oacute;n 3T3L1 proveniente de la colecci&oacute;n de cultivo tipo americano (ATCC), obtenida a partir de un extracto continuo de 3T3, caracterizada por ser c&eacute;lulas unipotentes y que tienen la capacidad de expresar receptores de insulina y que han sido ampliamente utilizadas como modelo para el estudio de la adipog&eacute;nesis (<a href="#10">10</a>).</p>     <p><b>Cultivo celular.</b> Se realiz&oacute; el cultivo de l&iacute;neas celulares 3T3-L1 (preadipocitos de rat&oacute;n) en Medio Dulbeco Modificado (DMEM), Suero Bovino Fetal (FBS) al 10% y Penicilina y Estreptomicina al 1% y se incuban durante 48 horas a una temperatura de 37&ordm;C y atm&oacute;sfera con 95% de aire y 5% de CO2, form&aacute;ndose una monocapa.</p>     <p>Posteriormente, se realizan subcultivos mediante una digesti&oacute;n enzim&aacute;tica con tripsina 0,25% y EDTA 0,04% durante 3 minutos en incubadora de CO2 y se siembran 3 cajas de cultivo celular por unas 48 horas para formar nuevamente una monocapa de c&eacute;lulas hasta alcanzar dos d&iacute;as postconfluencia.</p>     <p><b>Diferenciaci&oacute;n celular.</b> Para diferenciar las c&eacute;lulas 3T3-L1 se agrega un c&oacute;ctel para inducir la diferenciaci&oacute;n, que contiene 1&micro;M Rosiglitazona, 1&micro;M de Dexametasona para activar el factor de la transcripci&oacute;n C/EBP&beta; y 0.5 mM de Metil isobutil xantina, que incrementa los niveles de AMPc por inhibici&oacute;n de la fosfodiesterasa (<a href="#11">11</a>).</p>     <p>Luego de 48 horas se cambia el medio de cultivo + c&oacute;ctel de diferenciaci&oacute;n, por s&oacute;lo medio de cultivo + Rosiglitazona. Esto para el mantenimiento de las c&eacute;lulas y eliminaci&oacute;n de desechos.</p>     <p>Finalmente, se realizan observaciones a los 0, 2, 4, 6, 8 y 10 d&iacute;as despu&eacute;s de la aplicaci&oacute;n del c&oacute;ctel de diferenciaci&oacute;n y en este momento se a&ntilde;aden 50 &micro;M de Resveratrol (<a href="#4">4</a>). Se realizaron nuevas observaciones hasta el d&iacute;a 6 para corroborar el efecto del mismo.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Determinaci&oacute;n de triglic&eacute;ridos.</b> El proceso de lipog&eacute;nesis en los adipocitos fue valorado mediante la cantidad de triglic&eacute;ridos presentes en las c&eacute;lulas grasas por un m&eacute;todo cualitativo que consiste en la tinci&oacute;n de las c&eacute;lulas con rojo aceite que colorea los triglic&eacute;ridos (<a href="#11">11</a>) y por un m&eacute;todo cuantitativo (<a href="#12">12</a>) mediante extracci&oacute;n de l&iacute;pidos con 5 ml de isopropanol para luego leer la absorbancia del extracto a 510 nm en un biofot&oacute;metro Eppendorf.</p>     <p><b><font size="3">AN&Aacute;LISIS ESTAD&Iacute;STICO</font></b></p>     <p>Se realiz&oacute; un test de An&aacute;lisis de Varianza (Anova) y las diferencias fueron consideradas estad&iacute;sticamente significativas cuando el valor de la media con error est&aacute;ndar (sem+ &lt; 0.05).</p>     <p><b><font size="3">RESULTADOS</font></b></p>     <p>Los resultados obtenidos nos permitieron observar el efecto lipol&iacute;tico del Resveratrol sobre las c&eacute;lulas adiposas, ya que la cantidad de triglic&eacute;ridos dentro de las mismas fue menor con respecto a las c&eacute;lulas diferenciadas con Rosiglitazona y que no fueron tratadas con el mismo (<a href="#f1">Figura 1</a> y <a href="#f2">Figura 2</a>).</p>     <p align="center"><a name="f1"><img src="img/revistas/sun/v24n2/2a02f1.jpg"></a>      <p><b><font size="3">CONCLUSIONES</font></b></p>     <p>En este estudio mostramos el efecto lipol&iacute;tico de Resveratrol en c&eacute;lulas diferenciadas 3T3-L1. Varias l&iacute;neas de evidencia sugieren que este compuesto es capaz de activar la expresi&oacute;n de la prote&iacute;na Sirt 1, la cual juega un papel crucial en el metabolismo energ&eacute;tico, puesto que modula la expresi&oacute;n de la insulina y la secreci&oacute;n de la adiponectina; adipocitoquina que fortalece la sensibilidad a la insulina (<a href="#13">13</a>,<a href="#14">14</a>).</p>     <p>En nuestro experimento diferenciamos totalmente las c&eacute;lulas 3T3-L1 y, posteriormente, 10 d&iacute;as post inducci&oacute;n, aplicamos 50&micro;M de Resveratrol. Luego de te&ntilde;ir las c&eacute;lulas para cuantificar el contenido de triglic&eacute;ridos, una fuerte reducci&oacute;n en grasa fue observada en las c&eacute;lulas tratadas con Resveratrol. Este efecto fue debido posiblemente a la activaci&oacute;n de Sirt1 que act&uacute;a como un represor de genes que dirigen la diferenciaci&oacute;n del adipocito y el almacenamiento de &aacute;cidos grasos (<a href="#4">4</a>,<a href="#15">15</a>).</p>     <p>Estos resultados sugieren que la regulaci&oacute;n positiva de esta prote&iacute;na estimula la movilizaci&oacute;n de grasa en adipocitos 3T3-L1 totalmente diferenciados. Los mecanismos que explican esta acci&oacute;n no est&aacute;n del todo dilucidados; uno puede ser la capacidad del Resveratrol de inducir la actividad de la Sirt 1 como antes mencionamos, lo cual promueve su activaci&oacute;n e inhibici&oacute;n del receptor nuclear PPAR&gamma;; otra alternativa es que incrementa la expresi&oacute;n de los genes mitocondriales, incluyendo los involucrados en la fosforilaci&oacute;n oxidativa (<a href="#15">15</a>).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Dado que el Resveratrol tiene m&uacute;ltiples blancos es dif&iacute;cil comprender del todo en qu&eacute; forma act&uacute;a sobre las Sirtruinas; una posibilidad es que estabiliza la uni&oacute;n de un p&eacute;ptido fluoroforo a la Sirtuina que es necesario para su activaci&oacute;n. Sin embargo, el mecanismo de acci&oacute;n por el cual el Resveratrol y otros polifenoles act&uacute;an sobre Sirt 1 sigue siendo desconocido (<a href="#16">16</a>).</p>     <p align="center"><a name="f2"><img src="img/revistas/sun/v24n2/2a02g1.jpg"></a></p>      <p>Ha sido demostrado que Sirt1 se une a los sitios reguladores de genes dependientes de PPAR&gamma;cumple un papel crucial en la activaci&oacute;n de la adipog&eacute;nesis y que adem&aacute;s Sirt 1 se une directamente a PPAR&gamma; adipocitos maduros.</p>     <p>La explicaci&oacute;n a esta hip&oacute;tesis demostr&oacute; que Sirt 1 interact&uacute;a con un co-represor de PPAR&gamma; que posee actividad de-acetilasa de histona y molecularmente genera represi&oacute;n de la transcripci&oacute;n de genes dependientes de PPAR&gamma; y que la actividad de-acetilasa de histona dependiente de NAD+ generada por Sirt1 no es suficiente para producir represi&oacute;n de PPAR&gamma;, lo cual repercute en la movilizaci&oacute;n de grasa (<a href="#4">4</a>).</p>     <p>Algunos reportes indican que la utilizaci&oacute;n de Resveratrol a trav&eacute;s de la activaci&oacute;n de Sirt1 modula la funci&oacute;n de PGC-1a, un coactivador que induce biog&eacute;nesis mitocondrial y activa genes comprometidos en grasa parda y termog&eacute;nesis adaptativa, induciendo potencialmente la actividad mitocondrial e incrementando la tolerancia al fr&iacute;o; todos estos efectos son dependientes de la funci&oacute;n de PGC-1a (<a href="#17">17</a>,<a href="#18">18</a>).</p>     <p>Adicionalmente, estudios que profundicen en la caracterizaci&oacute;n molecular de Sirt 1 podr&iacute;an vislumbrar una v&iacute;a de conexi&oacute;n molecular entre el envejecimiento celular y la regulaci&oacute;n metab&oacute;lica (<a href="#19">19</a>). Estos trabajos nos permitir&aacute;n en el futuro utilizar el Resveratrol, o sus an&aacute;logos, para desarrollar nuevas intervenciones en el tratamiento de los pacientes con obesidad y sus complicaciones, tales como diabetes tipo 2 o resistencia a la insulina. Esto la convierte en una mol&eacute;cula de inter&eacute;s farmacol&oacute;gico de suma importancia y en especial por los m&uacute;ltiples blancos que posee, tales como las enzimas catalasa, xantina oxidasa y cicloxigenasa - 2 (<a href="#7">7</a>,<a href="#20">20</a>,<a href="#21">21</a>,<a href="#22">22</a>).</p>     <p>Un ejemplo de esto lo constituye los efectos citot&oacute;xicos que han sido encontrados en l&iacute;neas celulares K&beta; del tumor epid&eacute;rmico nasofar&iacute;ngeo humano, al igual que su efecto inhibitorio sobre la actividad de la xantina oxidasa (<a href="#21">21</a>).</p>     <p>Al tratar de contrarrestar las causas que inducen la obesidad y la diabetes se podr&aacute;n dise&ntilde;ar estrategias que conduzcan a estilos de vida que disminuyan las complicaciones y secuelas que presentan estas enfermedades, y nuevas mol&eacute;culas como el Resveratrol, capaces de regular la actividad de prote&iacute;nas tan importantes dentro del metabolismo de l&iacute;pidos como Sirt1, merecen el enfoque de amplias investigaciones.</p>     <p><b>Conflicto de intereses</b> Los autores declaramos no tener ning&uacute;n conflicto de inter&eacute;s con alguno de los proveedores de los reactivos mencionados en el estudio.</p>     <p><b>Financiamiento</b> El financiamiento de este trabajo ha sido realizado con fondos propios de la Instituci&oacute;n y todo lo escrito en el mismo es responsabilidad de los autores.</p> <hr/>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b><font size="3">REFERENCIAS</font></b></p>     <!-- ref --><p><a name="1">1.</a> S&aacute;nchez-Castillo CP, Pichardo-Ontiveros E, L&oacute;pez, R P. Epidemiolog&iacute;a de la obesidad. Gac M&eacute;d M&eacute;x 2004; 140 (2): 3-20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000054&pid=S0120-5552200800020000200001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="2">2.</a> Hossain P, Kawar B, El Nahas, M. Obesity and diabetes in the developing world-growing challenge. Endocrine Reviews 2006; 356 (3):213-215.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000055&pid=S0120-5552200800020000200002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="3">3.</a> Alkhalaf M. Resveratrol-induced growth inhibition in MDA-MB-231 breast cancer cells is associated with mitogen-activated protein kinasa signalling and protein translation. 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Therapeutic potencial of resveratrol: the in vivo evidence. Nat Rev Drug Discov 2006; 5: 493-566.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S0120-5552200800020000200005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="6">6.</a> Elliot PJ, Jirousek M. Sirtuins: Novel targets for metabolic diseases. Curr Opin Investig Drugs 2008; 9 (4):371-378.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0120-5552200800020000200006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="7">7.</a> Qiang L, Wang H, Farmer SR. Adiponectin secretion is regulated by SIRT 1 and the endoplasmic reticulum oxidoreductase Ero1-La. Molecular and Celular Biology 2007; 27 (13): 4698-4707.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0120-5552200800020000200007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="8">8.</a> Guarente L. Sirtruins in aging and disease. Cools Spring Harb Symp Quant Biol 2008; 72:483-488&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0120-5552200800020000200008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="9">9.</a> Alcendor RR, Gao S, Zhai P, Zablocki D, Holle E, Yu X, Tian B, Wagner T, Vatner SF, Sadoshima, J. Sirt 1 regulates aging and resistance to oxidative stress in the heart Circulation. Research 2007; 100: 1512-1521&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0120-5552200800020000200009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="10">10.</a> Student AK, Hsu RY, Lane MD. Induction of fatty acid synthetase synthesis in differentiating 3T3-L1 preadipocytes. The Journal of Biological Chemistry 1980; 225 (10): 4745- 4750.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0120-5552200800020000200010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="11">11.</a> Fu M, Sun T, Bookout AL, Downes M, Yu RT, Evans RM, Mangelsdorf DJ. A nuclear Receptor Atlas: 3T3-L1 Adipogenesis Molecular Endocrinology 2005; 19(10):2437-2450.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0120-5552200800020000200011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="12">12.</a> Xiang-hui L, Zhang J, Sui S, Yang M. Effect of daidzin, genistin, and glycitin on osteogenic and adipogenic differentiation of bone marrow stromal cells and adipocytic transdifferentiation of osteoblasts. 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The Biochemistry of Sirtuins Annu Rev Biochem 2006; 75: 435-465&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0120-5552200800020000200016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="17">17.</a> Puigserver P, Wu Z, Park CW, Graves R, Wright M, Spiegelman B. A cold-inducible coactivator of nuclear receptors linked to adaptive thermogenesis. Cell 1998; 92:829-839.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-5552200800020000200017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="18">18.</a> Lagouge M, Argmann C, Gerhart-Hines Z, Meziane H, Lerin C, et al. Resveratrol improves mitochondrial function and protects against metabolic disease by activating SIRT1 and PGC-1. Cell 2006; 127: 1109-1122&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0120-5552200800020000200018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="19">19.</a> Lin J, Handschin C, Spiegelman B. Metabolic control through the PGC-1 family of transcription coactivators. Cell Metabolism 2005; 1: 361-370.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-5552200800020000200019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="20">20.</a> Pirola L, Fr&ocirc;id&ocirc; S. Resveratrol: One molecule, many targets IUBMB Life 2008; 60(5): 323- 332.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-5552200800020000200020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p><a name="21">21.</a> Huang XF, Li HQ, Shi L, Xue JY, Ruang BF, Zhu HL. Synthesis of Resveratrol analogues, and evaluation of their cytotoxic and Xanthine oxidase inhibitory activities. 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